Achim Kempf, Robert Jonsson, Jason Pye, Luigi Rosa, Enrico Calloni
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摘要
概括而言,真空不是空的,因为海森堡的不确定性会导致真空发生。其存在,是关于测量Casimir‐力量证明.因此,由E = mc 2所引起的真空波动所带来的能量也会略有上升。广义相对论声称,它们的引力应加快宇宙的扩张。但从量子力学中确定的基础能量产生的引力作用会大出120个数量级这一矛盾是物理学中一个基本的、未解决的问题之一。正在寻找一些答案你是阿基米德‐实验十分脆弱天秤座的Energiedichte真空中的指定.结果表明“宇宙项”的基本原理是什么。
Zusammenfassung Das Vakuum ist nicht völlig leer, denn die Heisenbergsche Unschärferelation erzwingt Vakuumfluktuationen. Deren Existenz ist über Messungen der Casimir‐Kraft belegt. Folglich muss auch Energie in den Vakuumfluktuationen stecken, die sich nach E = mc 2 in Form von Gravitation bemerkbar machen sollte. Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie müsste ihre Gravitation die Expansion des Universums beschleunigen. Allerdings wäre die Gravitationswirkung, die sich theoretisch aus der quantenmechanisch ermittelten Grundzustandsenergie des Vakuums ergibt, um etwa 120 Größenordnungen zu groß. Dieser Widerspruch ist eine der grundlegenden, ungeklärten Fragestellungen der Physik. Auf der Suche nach einer Antwort soll das Archimedes‐Experiment als extrem empfindliche Waage die Energiedichte des Vakuums bestimmen. Das Resultat soll Hinweise auf die Ursache des „Problems der kosmologischen Konstante“ liefern.